JP2014519235A - 隣接セルの範囲を拡大する方法および装置 - Google Patents

隣接セルの範囲を拡大する方法および装置 Download PDF

Info

Publication number
JP2014519235A
JP2014519235A JP2014508790A JP2014508790A JP2014519235A JP 2014519235 A JP2014519235 A JP 2014519235A JP 2014508790 A JP2014508790 A JP 2014508790A JP 2014508790 A JP2014508790 A JP 2014508790A JP 2014519235 A JP2014519235 A JP 2014519235A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
base station
geometry
cell
serving base
serving
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2014508790A
Other languages
English (en)
Other versions
JP5961685B2 (ja
Inventor
コンスタンティノス ディモウ,
マティアス カムフ,
ベングト リンドフ,
Original Assignee
テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) filed Critical テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル)
Publication of JP2014519235A publication Critical patent/JP2014519235A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP5961685B2 publication Critical patent/JP5961685B2/ja
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/16Performing reselection for specific purposes
    • H04W36/22Performing reselection for specific purposes for handling the traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/16Performing reselection for specific purposes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/243TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account interferences
    • H04W52/244Interferences in heterogeneous networks, e.g. among macro and femto or pico cells or other sector / system interference [OSI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/02Resource partitioning among network components, e.g. reuse partitioning
    • H04W16/06Hybrid resource partitioning, e.g. channel borrowing
    • H04W16/08Load shedding arrangements

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

異種ネットワークの低電力セルなどの、通信ネットワークの隣接基地局セルの拡大範囲エリア内に位置しているユーザ装置(UE)は、他のセルの送信からの干渉をキャンセルするUEの能力を、低電力セルを内包するマクロセルなどのサービング基地局に通知することができる。その能力情報により、サービングセルは、より多くの情報に基づいて、隣接セルの範囲拡大が多くのUEにとって有益であり、より効率的な無線リソースの利用をもたらすことができるかどうかを判定することが可能になる。

Description

本発明は、セルラ無線通信ネットワークに関し、より詳細には、そのようなネットワークにおけるセル制御に関する。
セルラ無線通信ネットワークにおける、より高いデータレートに対する最近の需要および予想される需要が急激に高まっていることにより、無線ネットワーク事業者および装置業者は、新しい難問に直面している。事業者にとっての課題は、より高いデータレートに対する需要を満たすために、既存のセルラネットワークを、費用効率および時間効率よくどのように進化させるかである。ネットワーク事業者は、既存基地局の高密度化と、基地局間の連携強化と、大きい基地局またはマクロ基地局のグリッドまたはレイヤ内の高いデータレートが必要なエリアに、それより小さい基地局を配備することとを含む、多くの可能なアプローチの中から選択してもよい。
最後に挙げた選択肢は、異種ネットワークまたは異種ネットワーク(HetNet)配備と呼んでもよい。大きい基地局を有するネットワークレイヤは、マクロレイヤと呼んでもよく、小さい基地局を有するネットワークレイヤは、マイクロレイヤ、またはピコレイヤ、またはフェムトレイヤと呼んでもよい。例えば、マクロセルの広さは、約2kmより大きくてもよく、マイクロロセルの広さは約2kmより小さくてもよく、ピコセルの広さは、約200mより小さくてもよく、フェムトセルの広さは、数十mであってもよいが、当業者は、これらの範囲内で異なる広さを使用してもよいことを理解するであろう。従って、HetNetは、一般に、大きさが異なりかつ重なり合っているカバレッジエリアを有する、複数のセルまたは基地局が混成したものである。
異種セルラ通信ネットワークの動作に対するサポートを改善することは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)によるロングタームエボリューション(LTE)通信システムの技術仕様書(TS)リリース10および近いうちに発表される他のリリースにおいて進行中の仕様の一部である。LTEネットワークに関する3GPP技術仕様書は、現行の広帯域符号分割多元接続(WCDMA)ネットワークの技術仕様書の進展と見ることができる。LTEネットワークは、時には、E−UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E−UTRA)ネットワーク)とも呼ばれる。
図1は、一例のHetNet100を示し、このHetNet100は、マクロセル120のカバレッジエリア内に配置された、3つの重ならないマイクロ/ピコ/フェムトセル110、112、114を有する。ネットワーク100が、典型的に、1つより多いマクロセル120を有し、それぞれが0、1、またはもっと多くのマイクロ/ピコ/フェムトセルを有してもよいことが理解されるであろう。一般に、送信出力に関して、マクロセル(例えば+46dBm)とマイクロ/ピコ/フェムトセル(例えば+30dBm未満)には大きな差がある。HetNetのマイクロ/ピコ/フェムトセルおよび類似の低電力ノードの例は、ホーム基地局および中継ノードである。基地局は、無線アクセスネットワーク(RAN)ノードとも呼ばれてもよい。
マクロ基地局のレイヤをより高密度に構築し、かつマクロ基地局間の連携を強化することにより、原理上は、より高いデータレートに対する現在および将来の需要を満たすことができるが、そうすることは、特に都市圏におけるマクロ基地局の設置に係わる費用および時間がかかることから、必ずしも費用効率または時間効率が良くない。その結果として、ネットワーク事業者にとっては、既存のマクロレイヤ内に小型低電力の基地局を配備する方が、魅力的な選択肢になりうる。その理由は、マイクロ/ピコ/フェムト基地局の方がマクロ基地局より安いと予想することができ、かつ配備に必要な時間が短いと予想することができるからである。
そうではあるが、低電力基地局を高密度に配備すると、電話機、ラップトップコンピュータまたはタブレットコンピュータ、モデム、ルータなどの、一般に任意のタイプの無線デバイスまたは無線端末であり得る移動中のユーザ装置(UE)の、より頻繁なセル間ハンドオーバのために、シグナリングオーバヘッドが大幅に増加して、ネットワーク容量を減少させることがある。HetNetであろうと同種ネットワークであろうと、ネットワークのマクロレイヤは、高速で動くUEにサービスを提供することができるとともに、高いデータレートに対する需要が少ない広いエリアにサービスを提供することもできる。HetNet配備においては、小さい基地局は、高いデータレートを必要とするユーザの密度が高いエリアにサービスを提供することができる。このようなエリアは、時には、ホットスポットと呼ばれる。
上述のように、HetNetにおける低電力RANノードの1つの目標は、マクロレイヤからできるだけ多くのユーザを取り込み、それによってマクロレイヤの負荷を減らし、マクロレイヤとマイクロ/ピコ/フェムトレイヤの両方において、より高いデータレートを可能にすることである。さらに、UEがマイクロ/ピコ/フェムトセルに接続されているときの方が、UEは基地局の近くに位置するので、特にUEから基地局へのアップリンク(UL)において、UEは一般に良い無線性能を有すると予想することができる。
セルラネットワークを高度化するために使用されている2つの技術は、セル固有セル選択オフセットを使用してRANノードの通信範囲を拡大することと、RANノードの送信電力を増加し、かつRANノードに接続された複数のUEに対する適切なUL電力制御目標値を同時に設定することである。これらの技術は、同種ネットワーク配備およびHetNet配備において使用されてもよいが、両方の技術とも、基地局からUEへのダウンリンク(DL)制御チャネルにおける干渉を増加させるという欠点がある。DL制御チャネルは、ネットワーク帯域幅全体で送信されてもよいので、3GPPリリース8および9に仕様が定められている通常のセル間干渉制御(ICIC)メカニズムは、DL制御チャネルに適用できない。
3GPPリリース10仕様書によるICIC技術を使用すると、キャリア上の無線リソースは、隣接セル間で送信を調整することにより共用される。HetNet配備においては、例えば、ある無線リソースがある時間の間マクロセルに割り当てられ、それによって残りの無線リソースを、マクロセルからの干渉なしに、内在するマイクロ/ピコ/フェムトセルが使用することが可能になる。この種のリソース共用は、異なるトラヒック需要と、セル間もしくはネットワークレイヤをまたがるトラヒック状況とに対応するために、時間とともに変わってもよく、セル間のインタフェースまたはネットワークノードの実装次第で、より動的であっても、より静的であってもよい。
LTEネットワークにおいては、例えば、基地局または発展型NodeB(eNB)は、X2インタフェースを介して互いに通信することができ、それにより、eNBは、ある無線リソースに関して送信電力を減少させると、他のeNBに容易に通知することができる。X2プロトコルのメッセージについては、非特許文献1および他の仕様書に定められている。eNBの時間同期は、ICICを確実に効率的に働かせるために必要であり、無線リソースを同じキャリア上で時間的に共用する時間領域ベースのICIC方式にとっては、特に重要である。
発展型ICICメカニズムとして、特にDL物理レイヤ制御チャネルに関して3GPPが研究している技術は、オールモストブランクサブフレーム(ABS)を使用することである。例えば、HetNetは、閉サブキャリアグループ(CSG)のホームeNB(HeNB)であるオープンアクセス・マイクロ/ピコ/フェムトeNBに対して、ABSを使用することができる。HetNetにおいてABSを使用すると、低電力マイクロ/ピコ/フェムトRANノードに接続され、かつ低電力RANノードの範囲の限界近くに位置しているか、またはマクロRANノードに接続され、かつCSGに属さないHeNBの近くに位置しているUEに、他のセルから大きい干渉を生じないように、マクロレイヤはミュートされる。
そうではあるが、ABSには、一部のセルにおいて無線リソースが十分に使用されないという欠点がある。例えば、負荷の大きいマクロセルと、マイクロ/ピコ/フェムトセルの範囲の限界に位置している少数のUEを有するマイクロ/ピコ/フェムトセルとからなるHetNet配備においては、マクロセルに接続されている多くのUEは、マイクロ/ピコ/フェムトセルのUEに干渉しないように、無線リソースを十分に利用しないようにする必要がある。無線リソースのこの非効率的な使用は、マクロセルから送信されるセル固有参照シンボル(CRS)が原因で、マイクロ/ピコ/フェムトセルのUEがDL制御シグナリングを受信できないか、またはマイクロ/ピコ/フェムトセルがDL信号のデータ領域において大きい干渉を受ける場合に、より一層顕著になる。このシナリオは、マクロeNBに接続され、CSGのHeNBの近くに位置しているUEにとっても、近くのCSGのHeNBから送信されるCRSが原因で、これらのUEがDL制御シグナリングを受信できないか、またはデータ領域において大きい干渉を受けるので同様である。
LTEは、効率的に動作するために、直交周波数分割多重(OFDM)シンボルのレベルにおいて、ABSに参加しているセルからの送信の時間がそろっていることを必要とする。送信時間間隔(TTI)の開始のOFDMシンボルが、マクロレイヤとマイクロ/ピコ/フェムトレイヤとの間で揃えられてもよいし、また送信が、複数のOFDMシンボルの継続期間の中で時間的にシフトされてもよい。いずれにしても、マイクロ/ピコ/フェムトレイヤのDL制御チャネル領域、またはデータ領域、または両方とも、マクロレイヤのCRSによる強い干渉を受けることになる。このようなことから、3GPPのLTEリリース11対応のUEについては、他のセルのCRSによる干渉のキャンセルをサポートする必要があるかどうかが、検討されている。
セル選択オフセットを設定する多くの異なるアルゴリズムについては、特許文献1および特許文献2を含む、文献から公知である。
国際出願PCT/SE2011/050604号 国際出願PCT/EP2011/051050号 米国特許第5,680,419号 米国特許第6,363,104号
3GPP TS36.423v10.0.0、「E−UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network);X2アプリケーションプロトコル(X2AP)(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E−UTRAN);X2 application protocol (X2AP))、リリース10、2010年12月 3GPP TS36.211v9.1.0、2009年12月 3GPP TS36.304V8.4.0、2008年12月 3GPP TS36.331V10.0.0、2010年12月 3GPP TS36.133
セル選択オフセットを設定する多くのアルゴリズムは、i)サービングセルからの参照シンボルと、マイクロ/ピコ/フェムトセルであってもよい隣接セルからの参照シンボルとの受信電力の比、ii)マクロセルまたはマクロレイヤの負荷、iii)マイクロ/ピコ/フェムトセルまたはマイクロ/ピコ/フェムトレイヤの負荷、iv)マクロ基地局の距離などに基づいている。しかし、マイクロ/ピコ/フェムト基地局などの隣接セルにハンドオーバするために選択されたUEは、小セルの範囲の限界に位置しているとき、動作できないことがあるので、そのようなアルゴリズムは、適切に動作しなそうである。例えば、場合によっては、UEの中には、隣接セルによって取り込まれたものの、隣接セルの拡大範囲のエリアに位置していて、サービングセルからDL制御情報を受信できないものがある。
上記から、同種ネットワークと異種ネットワークの両方に関して、最適かつ有益に範囲の拡大を決定できるようにする方法および装置が必要である。
本発明の態様によると、サービング基地局と、少なくとも1つの隣接基地局と、サービング基地局と少なくとも1つの隣接基地局の両方の通信範囲内に位置している少なくとも1つのユーザ装置(UE)とを有する通信ネットワークにおいて、サービング基地局を動作させる方法が提供される。この方法は、サービング基地局が、少なくとも1つのUEの干渉キャンセル能力と、少なくとも1つのUEがサービング基地局および隣接基地局から受信した信号の測定値とをサービング基地局に知らせるようにとの通知であって、隣接基地局に対する少なくとも1つのUEのジオメトリを決定するためのジオメトリ閾値を含む少なくとも1つの通知を送信する工程と、隣接基地局に対する少なくとも1つのUEのジオメトリの表示を含む少なくとも1つの報告に基づいて、隣接基地局の範囲を拡大するためのセル選択オフセットパラメータを生成するかどうかを決定する工程と、を有する。
同様に本発明の態様によると、サービング基地局と、少なくとも1つの隣接基地局と、サービング基地局と少なくとも1つの隣接基地局の両方の通信範囲内に位置しているUEとを有する通信ネットワークに関して、ユーザ装置UEを動作させる方法が提供される。この方法は、UEの干渉キャンセル能力と、UEがサービング基地局および隣接基地局から受信した信号の測定値とをサービング基地局に知らせるようにとの通知であって、隣接基地局に対するUEのジオメトリを決定するためのジオメトリ閾値を含む通知を、UEが受信する工程と、ジオメトリ閾値に基づいて、隣接基地局に対するUEのジオメトリを表すジオメトリ値を、UEが決定する工程と、を有する。
同様に本発明のよると、サービング基地局と、少なくとも1つの隣接基地局と、サービング基地局と少なくとも1つの隣接基地局の両方の通信範囲内に位置している少なくとも1つのユーザ装置(UE)とを有する通信ネットワークに関して、サービング基地局の装置が提供される。この装置は、少なくとも1つのUEの干渉キャンセル能力と、少なくとも1つのUEがサービング基地局および隣接基地局から受信した信号の測定値とをサービング基地局に知らせるようにとの通知であって、隣接基地局に対する少なくとも1つのUEのジオメトリを決定するためのジオメトリ閾値を含む少なくとも1つの通知を送信するように構成された送信機と、隣接基地局に対する少なくとも1つのUEのジオメトリの表示を含む少なくとも1つの報告に基づいて、隣接基地局の範囲を拡大するためのセル選択オフセットパラメータを生成するかどうかを決定するように構成された電子処理回路と、を有する。
同様に本発明の態様によると、サービング基地局と、少なくとも1つの隣接基地局と、サービング基地局と少なくとも1つの隣接基地局の両方の通信範囲内に位置しているUEとを有する通信ネットワークに関して、UE内の装置が提供される。この装置は、UEの干渉キャンセル能力と、UEがサービング基地局および隣接基地局から受信した信号の測定値とをサービング基地局に知らせるようにとの通知であって、隣接基地局に対するUEのジオメトリを決定するためのジオメトリ閾値を含む通知を受信するように構成された受信機と、ジオメトリ閾値に基づいて、隣接基地局に対するUEのジオメトリを表すジオメトリ値を決定するように構成された電子処理回路と、を有する。
図面と併せてこの説明を読むことによって、本発明の複数の特徴、目的、および利点が明白になる。
異種通信ネットワークの一例の図。 ロングタームエボリューション通信ネットワークのダウンリンク物理無線リソースの図。 ロングタームエボリューションネットワークの周波数分割複信方式におけるダウンリンクリソースの構成図。 ロングタームエボリューション通信ネットワークの、物理リソースブロックとしてのダウンリンク物理無線リソースの図。 本発明の一実施形態による異種通信ネットワークの一例の図。 図5に示すサービング基地局およびユーザ装置を動作させる方法を示すフロー図。 マクロ基地局が、ユーザ装置の干渉キャンセル能力およびジオメトリについての知識をどのように使用することができるかを示す、異種通信ネットワークの一例の図。 通信ネットワーク用のサービング基地局内の装置のブロック図。 サービング基地局用の送信機の一部分のブロック図。 通信ネットワーク用のユーザ装置内の装置のブロック図。
発明者たちが認識していたことは、セルの拡大範囲エリア内に位置しているUEが、他のセルのCRSまたは他の送信からの干渉をキャンセルできるUEの能力を、通信しているサービング基地局(例えば、マクロセル、マイクロ/ピコ/フェムトセル等)に知らせることができるということである。その能力情報により、ネットワークは、より多くの情報に基づいて、セルの範囲拡大が多くのUEにとって有益であり、より効率的に無線リソースを利用できるようになるかどうかを、判定することが可能になる。UEの能力情報は、UEのハンドオーバ中は、隣接ターゲットセルへのX2APシグナリングまたはS1シグナリングによって交換されてもよいし、またサービングeNBとターゲットeNBとの間の任意の種類の接続インタフェースを介して交換されてもよい。
本願は、便宜上LTE通信ネットワークを重点的に取り扱っているが、本発明の原理は、WCDMAおよび類似のネットワークを含む他の通信ネットワーク、特にネットワーク内でセルの範囲を変更する類似の技術を適用する他の通信ネットワークに適用しうることが理解されるであろう。また、本願は、例証目的で、例えばHetNetなどの異なる能力および特性の基地局を有する通信ネットワークを重点的に取り扱っているが、本発明の原理は、類似の能力および特性の基地局を有する通信ネットワーク、すなわち同種ネットワークにも適用しうることも理解されるであろう。
LTEネットワークは、eNBからそのセル内のUEまたは端末へのダウンリンクにおいてOFDMを使用し、UEからeNBへのアップリンクにおいてシングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)を使用する。LTEの通信チャネルについては、非特許文献2および他の仕様書に記載されている。例えば、eNBとUEが交換する制御情報は、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)および物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)で伝達される。
図2は、LTEの基本的なDL物理リソースを、リソース要素(RE)からなる時間−周波数グリッドとして示す。ここで、各REは、1つのOFDMシンボル(時間領域)に関して1つのOFDMサブキャリア(周波数領域)に及ぶ。サブキャリアまたはトーンは、通常、15キロヘルツ(kHz)離れている。発展型のマルチキャスト・ブロードキャスト・マルチメディア・サービス(MBMS)単一周波数ネットワーク(MBSFN)においては、サブキャリアは、15kHzまたは7.5kHz離れている。送信されるデータストリームは、並列に送信される複数のサブキャリアの間で分配される。異なる目的および異なるユーザに対しては、異なるグループのサブキャリアが異なる時間に使用されてもよい。
図3は、非特許文献2によるLTEの周波数分割複信(FDD)方式における、LTEのDL OFDMキャリアの時間的構成を一般的に示す。DL OFDMキャリアは、図2に示すようにその帯域幅内に複数のサブキャリアを備え、継続期間が10ミリ秒(ms)の連続するフレームで編成されている。各フレームは、10の連続するサブフレームに分割され、各サブフレームは、それぞれ0.5msの連続する2つのタイムスロットに分割されている。各スロットは、通常、シンボルが長い(拡張)または短い(通常の)サイクリックプレフィックスを有するかどうかに応じて、6個または7個のOFDMシンボルを有する。
また、図4も、LTEのDL物理リソースを、リソースブロック(RB)に関して一般的に示し、各RBは、時間領域において1つのスロットに相当し、周波数領域において12の15kHzサブキャリアに相当する。時には物理リソースブロックとも呼ばれるリソースブロックは、システム帯域幅の一端で0から始まり、OFDMキャリアの帯域幅内で連続的に番号が振られている。(時間的に)連続する2つのリソースブロックは、時には、1つの物理リソースブロックとも呼ばれてもよく、2つのタイムスロット(1サブフレームまたは1ms)に相当し、この物理リソースブロックは、LTE通信システムにおいて割り当て可能な最小の無線リソースである。
LTEにおける送信は、サブフレーム毎に動的にスケジュールされ、スケジューリングは、サブフレームの時間間隔で作用する。eNBは、PDCCHによって、あるUEに割当て/グラントを送信する。このPDCCHは、各サブフレームの最初の1、2または3つのOFDMシンボルによって運ばれ、全システム帯域幅にまたがる。そのエリアは、たいてい制御領域と呼ばれる。PDCCHで運ばれた制御情報を復号したUEは、サブフレームの中のどのリソース要素が自UE宛てのデータを有しているかを知る。図4に示す例では、PDCCHは、第1のRBの第1のシンボルだけを占有している。従って、この特定の場合においては、第2および第3のシンボルは、データのために使用されてもよい。
サブフレーム毎に変わってもよい制御領域の長さは、制御領域内のUEが知っている位置で送信される物理制御フォーマットインジケータチャネル(PCFICH)を通じて、UEに伝達される。PCFICHの復号後、UEは、制御領域の大きさ、およびどのOFDMシンボルでデータの送信が始まるかを知っている。同様に制御領域で送信されるのは、物理ハイブリッドARQ(自動再送要求)インジケータチャネル(PHICH)であり、このPHICHは、前のサブフレームにおけるUEのアップリンクデータ送信をeNBが正しく復号したか否かをUEに通知する、UEの許可されたアップリンク送信に対するeNBの肯定/否定(ACK/NACK)応答を運ぶ。
受信情報のコヒーレント復調は、無線チャネルの推定を必要とし、この推定は、参照シンボル(RS)すなわち受信機が知っているシンボルを送信することによって促進される。送信機または受信機におけるチャネル状態情報(CSI)の取得は、マルチアンテナ技術を適切に実施するために重要である。LTEにおいては、eNBは、OFDMの周波数−時間グリッドにおける既知のサブキャリア上の全てのDLサブフレームでCRSを送信する。CRSについては、例えば、非特許文献2の6.10節および6.11節に記載されている。UEは、受信したCRSを使用して、そのDLチャネルのインパルス応答などの特性を推定する。次いで、UEは、推定したチャネル行列(CSI)を、受信DL信号のコヒーレント復調、リンクアダプテーションをサポートするためのチャネル品質測定、および他の目的に使用することができる。また、LTEでは、eNBにおけるチャネル推定を支援するために、UE固有参照シンボルもサポートしている。
LTEのUEがLTEネットワーク、すなわちeNBと通信することができるようになる前に、UEは、ネットワーク内のセルを見つけて同期し、セルと通信してセル内で適正に動作するために必要な情報を受信して復号し、いわゆるランダムアクセス手順でセルにアクセスする必要がある。これらのステップの最初である、セルを見つけそのセルに同期することは、一般に、セルサーチおよびセル選択と呼ばれており、LTEネットワークに関しては、非特許文献3のセクション5.2に仕様が定められている。
セルサーチおよびセル選択は、UEの電源が入れられた時、またはUEがネットワークに最初にアクセスする時などの種々の時に行われ、またUEのモビリティをサポートするためにも行われる。一例として、UEがサービングセルと呼ばれてもよいセルを見つけ捕捉した後でさえも、UEは、継続的に、そのサービングセルに隣接するセルを探し、同期し、そのセルからの信号の受信品質を推定する。サービングセルの受信品質に対する隣接セルの受信品質は、(接続モードのUEに関して)ハンドオーバ、または(アイドルモードのUEに関して)セル再選択を行うべきかどうかを判定するために評価される。接続モードのUEに関しては、ハンドオーバの決定は、UEが提供するDL信号測定値の報告に基づいて、ネットワークが行う。そのような測定値の例は、参照信号受信電力(RSRP)および参照信号受信品質(RSRQ)である。
例えばマイクロ/ピコ/フェムトセルなどのセルまたは中継ノードの出力は、マクロセルなどの別のセルの出力より約16dB以上小さいので、設定可能なオフセットによって補完されてもよい測定値がどのように使用されるかに応じて、UEは、異なるeNBに接続されることがある。特許文献3は、UEがアイドルモードであるときの、セル再選択中におけるセル選択オフセットの使用について記載し、非特許文献4は、UEが接続モードであるときに使用されるセル固有オフセットについて記載している。例えば、非特許文献4の5節は、報告されるイベントを定めている。また、非特許文献5も、そのテストケースにおいて「A3オフセット」と呼ぶセル選択オフセットについて記載している。ダウンリンクの視点からは、たいてい、ダウンリンク受信電力に基づいてセルを選択する方がよいが、アップリンクの視点からは、たいてい、パスロスに基づいてセルを選択する方がよい。
発明者たちが認識していたことは、マイクロ/ピコ/フェムトセルなどのセルの境界を、セル選択中に使用するオフセットパラメータを調節することによって、効果的に調節することができるということである。このようにすると、セルは、セルのいつもの境界を超えて広がる調節可能な「拡大範囲エリア」を有することができる。さらに上述のように、セルの拡大範囲エリアに位置しているUEは、他のセルのCRSまたは他の送信からの干渉をキャンセルするUEの能力を、通信している基地局(例えば、マクロセルまたはマイクロ/ピコ/フェムトセル)に知らせることができる。その能力情報により、ネットワークは、より多くの情報に基づいて、セルの範囲拡大が多くのUEにとって有益であり、効率的に無線リソースを利用できるようになるかどうかを、判定することが可能になる。
一般に、UEから基地局に送信する干渉キャンセル能力情報は、UEの所望のサービングセルの信号に干渉する隣接セルから受信する信号を、UEが抑制または除去して、信号対雑音比(SIR)または信号対干渉比(SIR)を実質的に高めて、所望のサービングセルの信号を検出することができるかどうかを基地局に通知する。例えば、UEは、隣接(非サービング)基地局から受信する信号を推定し、それを減じることができてもよい。減じることができる場合、隣接セルによる干渉を推定し、検出の前に減じることができるので、UEがそのサービング基地局から受信した信号のSNRまたはSIRを大きくすることができ、UEは、サービングセルからの信号をより良く検出できる。干渉キャンセル技術については、例えば特許文献3および特許文献4などを含む文献に記載されている。
図5は、一例の異種通信ネットワーク100を示し、この異種通信ネットワーク100は、マクロセル120と、マイクロ、ピコ、フェムトまたは中継セルでもよい内在する低電力セル110、114と、UE500、510とを有する。同種ネットワーク配備とHetNet配備では、セルおよびUEの異なるアレンジメントが提供されてもよいことが分かるであろう。低電力セル114は、セル識別表示(ID)Aと、(図5の斜視図において楕円に見える点線の円で示されている)通常のRSRPレベルに対応する通常のセル境界とを有するオープンアクセス低電力ネットワーク(LPN)のメンバとして示されている。一般に、セル境界は、セルの同じRSRP信号レベルを生じる点の軌跡である。図5は、低電力セル114に対する2つの拡大範囲の境界である、オフセットパラメータが3dBの場合の通常のRSRPに対応する範囲拡大境界1、およびオフセットパラメータが6dBの場合の通常のRSRPに対応する範囲拡大境界2を示す。図5に示す境界が、縮尺比に従って描かれていないこと、および他のオフセットパラメータに対応する他の境界を有することが、当然理解されるであろう。
図5においては、UE500は、サービング基地局120に接続しており、かつ送信電力が小さいセル114に対する特定のジオメトリの中にいる。この構成は、マクロセル120とUE500との間のRx電力と表示されている矢印と、セル選択およびハンドオーバに関して隣接セルと考えられているセル114の通常の境界の外側かつ範囲拡大境界1の内側のUE500の位置とによって示されている。
サービング基地局120およびUE500は、互いに制御メッセージを送信するように構成されており、UE500は、特定のジオメトリが存在すると判定したとき、その制御メッセージを使用して、セル114に対するそのジオメトリを、UEが他のセルのCRSおよび/またはデータに対する干渉キャンセル(IC)をサポートするかどうかの表示と一緒に、サービング基地局120に報告する。
図5に示すように、制御メッセージングには、基地局120がブロードキャスト制御チャネル(BCCH)で送信する情報メッセージ、または適切なチャネル上の例えば専用無線リソース制御(RRC)メッセージなどの他の適切なメッセージを含んでもよい。情報メッセージは、隣接セルが存在する、すなわちセル120の境界内に小(低電力)セルが存在することを示し、隣接セル114および他の隣接セルのID Aも提供する。基地局120がBCCHで送信するその情報メッセージおよび他の情報メッセージは、UEと通信するのに十分近い小セル114などの隣接セルに対するジオメトリの決定において、UE500などのUEが使用するジオメトリ閾値g_thresholdを提供する。
同種ネットワークの場合における手順は、前のパラグラフで述べた手順と大体同じであり、制御メッセージングもBCCHによってブロードキャストされてもよいし、また専用RRCメッセージまたは他の適切なメッセージによって送信されてもよい。同種ネットワークにおいては、セル内のユーザに示すべき特定の隣接セルはないので、それらのユーザは、各隣接セルの通信可能範囲にいるとき、隣接セルからの干渉をキャンセルする能力を基地局に通知する。
このアレンジメントが一例にすぎないことが理解されるであろう。UEは、最も近い隣接セルのセルIDを知る必要がない。UEは、隣接セルに対するジオメトリが閾値より小さいというイベントの検出時に、そのIC能力を報告するだけでよい。UEは、隣接セル114のセルID A、セル114に対するUEのジオメトリの表示、およびUEがIC能力を有することの表示を報告する適切なメッセージを、個別制御チャネル(DCH)で送信することによって、制御メッセージングに参加する。UEからのメッセージに基づいて、基地局120は、例えばX2APインタフェースなどによって、セル114に1つ以上の適切なメッセージを送信する。それらのメッセージには、隣接セル114が行うセル選択プロセスを調節するオフセットパラメータを含む。オフセットパラメータは、サービング基地局120が自装置のセル選択決定において使用するパラメータと同等かまたは同じであってもよい。図5に示すように、UEのジオメトリの表示は、ジオメトリ値g=−2dBであり、これについては、以下でより詳細に説明する。
この方法の高度化バージョンにおいては、この例のサービングBS120および隣接BS114は、隣接セルからの干渉をキャンセルできるUEだけに、セル選択用のセル固有オフセットを適用することができる。従って、セル選択オフセットは、拡大セル範囲内の全てのUEに対して同じである必要はない。
UEのジオメトリは、セル120のRSRPおよび隣接セル114のRSRPを測定してそれらの比を求めることによって、有利に決定することができる。送信電力レベルがより小さいかまたは等しい隣接セル(従って、その範囲が拡大される可能性がある隣接セル)に関して測定されたジオメトリがジオメトリ閾値未満である場合、UEは、そのイベントをサービング基地局に報告する。イベントの発生は、次の式(1)が満足されるかどうかを判定することによって認識されてもよい。
g_threshold≧g=(RSRPserving/RSRPneibor) 式(1)
ここで、図5のg_thresholdは、サービング基地局120がUE500に送信するジオメトリ閾値であり、gは、UE500が決定するジオメトリ値であって、UE500が測定したサービング基地局120のRSRPの、UE500が測定した隣接セル114のRSRPに対する比である。図5に示すように、UEは、ジオメトリ値g=2dBを報告する。
文献では、「ジオメトリ(geometry)」という用語を、サービング基地局からの信号強度の、全ての隣接セルからの信号強度の和に対する比を表すために使用しているということに注意されたい。本願においては、「ジオメトリ」という用語は、サービング基地局からの信号強度の、最強の隣接セルなどの1つの隣接セルからの信号強度に対する比を表すと理解すべきであり、これは、非特許文献4に仕様が定められているイベントA3に関して使用されている比である。
UEからの1つ以上の報告メッセージは、UEが隣接セルのCRSおよび/または送信からの干渉をキャンセルできるかどうかの表示に加えて、ジオメトリ測定値、および/または式(1)においてジオメトリ測定値に対応するRSRP測定値を含むだけでもよいことが分かるであろう。UEからの報告メッセージがRSRP測定値を含む場合、サービング基地局が、例えば式(1)に従って、自局でジオメトリ値を計算できることが分かるであろう。
代替として、UE500は、UEが他のセルからのCRSまたは他の送信に対する干渉キャンセルをサポートしない場合だけ、式(1)に記載のイベントの発生時に報告メッセージを送信するように構成されてもよい。この代替の見込まれる利点は、イベントの報告メッセージが少なくなることから、シグナリングオーバヘッドが減少することである。
図6は、図5に示すネットワークなどのネットワークに関して、サービング基地局およびUEを動作させる方法を示すフロー図である。ステップ602においては、サービング基地局120は、そのセル内の少なくとも1つのUEに、それぞれのUEのIC能力と、例えばサービング基地局のRSRP、およびマクロセルおよび/またはマイクロ/ピコ/フェムトセルであってもよい候補隣接局のRSRPなどのDL信号測定値とを、知らせるべきであるという少なくとも1つの通知を送信する。この少なくとも1つの通知には、候補隣接基地局、特に最強の隣接基地局に対するジオメトリの決定においてUEが使用するジオメトリ閾値を含む。例えば、サービング基地局120は、3GPPリリース10以前に対応するUEに配慮して、図5に示すように、BCCHで適切な通知をブロードキャストしてもよい。代替として、サービング基地局は、専用RRCシグナリングまたは任意の他の種類のシグナリングによって、この機能についての通知を送信してもよい。
3GPPリリース10以前に対応するUEに関しては、隣接セルからの干渉をキャンセルできる端末の能力を交換する機能は、仕様書で要求されていない。それ故、そのようなUEに関しては、BCCHで送信される情報を復号できるようにするか、またはRRCもしくは他のシグナリングによって情報を交換できるようにするソフトウェアのアップグレードが提供されてもよい。例えば、リリース10以前のUEは、UEに干渉キャンセル能力を報告するように求める、サービング基地局から受信したRRCメッセージを理解および復号できるようにするソフトウェアのアップグレードを、ダウンロードするように指示されてもよい。また、ソフトウェアのアップグレードは、そのようなUEが、受信機のタイプ(例えば、干渉キャンセル能力を有する受信機タイプ、または干渉キャンセル能力を有さない受信機タイプ)を、新しいメッセージまたは既存のRRCメッセージの追加の情報要素として送信することもできるようにしてもよい。いずれにしても、サービング基地局は、UEの受信機のタイプを隣接基地局に送信することができ、そして隣接基地局は、UEの処理を設定することができる。
ステップ604においては、UE500は、そのサービング基地局120にUEのIC能力およびDL信号測定値を知らせるようにとの通知であって、ジオメトリ閾値を含む通知を受信する。ステップ606において、UEは、その受信したジオメトリ閾値に基づいて、低電力セル114などの候補隣接セルの少なくとも1つに対するそのジオメトリを決定する。そのジオメトリの決定において、UEは、その通常の動作の間に、近くのセルのRSRP測定を含むDL測定を行うことが理解されるであろう。上述のように、UEは、式(1)に従ってそのジオメトリ値を決定することができる。候補隣接セルには、最強の候補隣接セルすなわち最強のDL信号測定値を生じる隣接セル含むであろうことに留意されたい。UEは、最強の候補隣接セルに対してそのジオメトリを決定するように構成されてもよい。
UE500は、式(1)で表されるイベントが発生したかどうかをさらに判定してもよい(ステップ608)。イベントが発生していない場合(ステップ608でNo)、方法のフローは前に戻って、必要に応じて新しい測定を行い、イベントが発生したかどうかを判定する。イベントが発生した場合(ステップ608でYes)、UEは、1つ以上の適切な報告メッセージを生成し、その報告メッセージをサービング基地局に送信する(ステップ610)。上述のように、報告には、UEがIC能力を有するかどうかの表示と、低電力基地局114などの候補隣接セルの少なくとも1つに対するUEのジオメトリを示すジオメトリ値とを含む。
ステップ612において、サービング基地局120は、UE500が送信した報告などの報告を受信し、ステップ614において、報告に基づいて、サービング基地局120は、報告の中で特定されたセル114などの隣接セルに対するセル選択オフセットパラメータを生成するかどうか、あるいは隣接セルに通知することなくセル選択中にこの特定のUEに対してセル選択オフセットを内部で適用して、それによって隣接セルの範囲を拡大するかどうかを決定する。サービング基地局が、オフセットを送信もしないし、内部で適用もしないと決定した場合(ステップ614においてNo)、方法のフローは前に戻って、UEからの報告を待つ。サービング基地局は、オフセットの送信または適用を決定した場合(ステップ614でYes)、セル選択オフセットを生成し(ステップ616)、X2APインタフェースまたはS1インタフェースなどの、セル間のインタフェースによってそのオフセットを送信するか、またはそのセル選択オフセットをセル選択のために内部で適用する。
図7は、一例の異種通信ネットワークを示し、マクロ基地局120が、例えば図6のステップ614および616などにおいて、UEのIC能力と低電力セルに対するジオメトリの知識をどのように使用することができるかについて、より詳細に説明する。図5に見られるように、ネットワーク100は、マクロセル120と、マイクロ、ピコ、フェムトまたは中継セルでもよい内在する低電力セル110、114と、UE500、510とを有している。しかし、セルおよびUEの異なる構成が提供されてもよいことが分かるであろう。
上述のように、セル120などのサービング基地局は、UE500などのUEの存在に気付き、かつ小セル114などの隣接セルの拡大カバレッジエリア内の他のUEの存在にもたぶん気付き、UEのそれぞれのIC能力を示すUEからの報告に基づいて、サービング基地局は、UEのそれぞれのIC能力を知るようになる。その情報と、サービングセルおよび隣接セルのそれぞれの負荷などの他の測定値とに基づいて、サービング基地局は、隣接セルの範囲を拡大するかどうか、およびどの程度拡大するかを決定することができる。
例として、マクロセル120の負荷は十分に大きいが、小セル114の負荷は小さい場合を考慮する。この場合、マクロセル120の負荷を減らすことは事業者の利益になる。従って、セル選択オフセットパラメータは、小セル114の範囲を大幅に拡大するような値に設定されてもよい。別の例として、マクロセル120の負荷が軽い場合を考慮する。この場合、セル120と114とのハンドオーバを決定するためのセル選択オフセットは、小セル114のセル範囲が拡大しないような値に設定されてもよい。
別の例として、所与の時点において、基地局120は、セル114に対するそれぞれのジオメトリ値0dB≧g≧−4dBを有する10のUEと、セル114に対するそれぞれのジオメトリ値0dB≧g≧−7dBを有する11のUEと、セル114に対するそれぞれのジオメトリ値0dB≧g≧−9dBを有する16のUEに気付いていると想定する。また、基地局120は、それら37のUEがどれもIC能力を有していないことに気付いているとも想定する。これらの想定条件は、図6に示し上記したステップ602〜610を実行した結果として生じてもよいことが分かるであろう。
サービング基地局120は、その知識をセル114の範囲を拡大する決定において使用する。想定条件に関しては、サービング基地局120が、セル選択オフセット値3dBを生成し、セル114に送信すると決定できるものとする。基地局120がそのオフセット値を選択するのは、例えば約4dBまたは5dBより大きいオフセット値といった、より大きい値を選択すると、セル114のそのような大きい拡大範囲内に位置しているUEの多くは、IC能力がないために通信できなくなり得るからである。UEは、セル120の送信の主としてCRSから、そして従としてデータ部分から受け得る干渉に対処することができないであろう。オフセット値を3dBに設定するのは、このジオメトリを有するUEが、その値近くのSINRになっている可能性が通常高いことに基づいている。この意味は、PDCCHのSINRが−3dBの近くにありそうであり、この値は、誤りなしにPDCCHを復号するために必要な最低限のSINRより高いと期待してもよい。この例は、セル選択オフセットがセル全体に対して同じ値に設定される場合であることにさらに留意されたい。代替は、他セルからの干渉をキャンセルする各UEの能力に応じて、各UEにそれぞれのセル選択オフセット値を設定することである。
図7に示すように、サービング基地局120、低電力(隣接)基地局114、およびUE500は、制御メッセージを互いに送信するように構成されている。図5に関して上述のように、制御メッセージには、基地局120がそのBCCHまたは他の適切なチャネルで送信する1つ以上の情報メッセージであって、セル120の境界内に存在する低電力セルを示し、それらのセルのIDを提供し、セル114などの隣接セルに対するジオメトリの決定において、UE500などのUEが使用するジオメトリ閾値g_thresholdを提供する情報メッセージを含んでもよい。
UE500は、図5に関して上述のように、制御メッセージングに参加してもよいが、図7に示すように、(サービング)基地局114が自局のBCCHまたは他の適切なチャネルで送信する1つ以上の情報メッセージであって、(隣接)セル120のセルIDを提供し、UE500にそのIC能力を示すように要求する情報メッセージを受信することによっても参加してもよい。それに応じて、UEは、セル120のセルID Zと、UEのジオメトリ値g=−2dBと、UEがIC能力を有するという表示とを報告する適切なメッセージを、DCHでセル114に送信してもよい。基地局114は、1つ以上の適切なメッセージを、X2APインタフェースまたはセル間の他の適切なインタフェースによってセル120に送信する。それらのメッセージには、UEのジオメトリ値g、およびセル114の拡大範囲の境界内にあり、かつIC能力を持たないUEの閾数であるN_thresholdを含む。基地局120は、1つ以上の適切なメッセージを、例えばX2APインタフェースまたは他の適切なインタフェースなどによってセル114に送信する。それらのメッセージには、セル114が行うセル選択プロセスを調節するオフセットパラメータを含む。基地局114、120は、X2APシグナリングまたは基地局間の任意の他の通信インタフェースを介して通信することができることが理解されるであろう。
図7に示すHetNetにおいては、IC能力を持たず、かつセル114の拡大範囲内に位置しているUEの数Nが、閾値であるN_thresholdより大きいとき、基地局114は、基地局120に報告する。その報告に基づき、サービング基地局120は、セル114の拡大範囲を調節するかどうかを決定してもよい。図5に示すアレンジメントと同様に、セル114内のUEは、セル120のセルIDを知っている。
UEは、CRSおよび/または他に対するそのIC能力を報告するために、複数のRRCメッセージまたは情報要素(IE)のどれを使用してもよい。LTEネットワークにおけるRRCメッセージングについては、とりわけ、非特許文献4に仕様が定められている。例えば、UEは、RRCプロトコルメッセージUECapabilityInformationを使用して、ネットワークにIC能力を通知してもよい。そのメッセージは、非特許文献4のセクション6.2.2に記載されており、3GPPリリース8以降に対応のUEに関して、UE能力を明示するUECapabilityInformation−r8と呼ばれるIEと、CriticalExtensionsと呼ばれるIEとを含む。これらのIEまたは他の適切なIEおよびメッセージは、UEがCRSに対するそのIC能力を基地局に報告するために使用してもよい。
UEのIC能力についての情報は、LTEネットワークまたは他のネットワークに適用可能な仕様に従って、その他の点では従来のハンドオーバ手順中に、隣接ターゲットセルに有利に送信される。一例として、LTEネットワークにおけるソース基地局は、非特許文献1のセクション9.1.1に記載のX2APメッセージHO要求を、ハンドオーバターゲット基地局に送信してもよい。このメッセージには、既存のIEまたは新しいIEの中に、UEのIC能力情報を含んでもよい。同様に、UEのIC能力についての情報は、S1APプロトコルインタフェースおよび同等のインタフェースなどの、ターゲットBSとソースBSとを接続する他のインタフェースを介して送信されてもよい、任意の適切なHO要求メッセージの中で伝達されてもよい。
本発明を使用すると、マイクロ/ピコ/フェムトセルなどの隣接セルの拡大範囲内でどのくらい多くのユーザが動作してもよいかを知らないでABSを使用して、リソースを使用するマクロレイヤなどのレイヤにおいて浪費するネットワークに比べて、同種ネットワークおよび/またはHetNetなどの通信ネットワークにおいて、無線リソースはより効率的に利用される。例えば、ICをサポートしないでかつマイクロ/ピコ/フェムトセルの拡大範囲で動作するUEは、本発明なしでは無線リンク故障(RLF)に追い込まれざるを得ない。本発明による方法および装置は、低電力セルなどの隣接セルにおける範囲拡大レベルを柔軟に設定できるとともに、依然として無線リソースを効率的に使用することができる。
図8Aは、通信ネットワーク用のサービング基地局内の例示的な装置800のブロック図であり、この通信ネットワークは、このサービング基地局、少なくとも1つの隣接基地局、サービング基地局と隣接基地局の両方の範囲内に位置している少なくとも1つのUEを有する。上述のように、サービング基地局と隣接基地局の一方または両方は、セル120などのマクロセル、またはセル110、112、114などのマイクロ/ピコ/フェムトセルであってもよい。
図8Aに示すように、装置は、送信機802を有し、この送信機802は、少なくとも1つのUEの干渉キャンセル能力と、少なくとも1つのUEがサービング基地局および隣接基地局から受信した信号の測定値とを、サービング基地局に知らせるようにとの少なくとも1つの通知を送信するように構成されている。この少なくとも1つの通知には、隣接基地局に対する少なくとも1つのUEのジオメトリを決定するための、ジオメトリ閾値を含む。また、アレンジメント800は、受信機804も有し、この受信機804は、少なくとも1つのUEから送信された、隣接基地局に対する少なくとも1つのUEのジオメトリの表示を含む報告であってもよい、少なくとも1つの報告を受信するように構成されている。また、装置800は、電子処理回路806も有し、この電子処理回路806は、少なくとも1つの報告に基づいて、隣接基地局の範囲を拡大するためのセル選択オフセットパラメータを生成するかどうか、および送信するかどうかを決定するように構成されている。最強の隣接基地局は、全てのUEに、または他セルからの干渉をキャンセルすることができるUEだけに、セル選択オフセットパラメータを適用してもよい。
上述のように、送信機802は、BCCH上のメッセージとして通知を送信するように構成されてもよく、測定値には、サービング基地局および隣接基地局のRSRPなどのDL信号測定値を含んでもよい。
また、装置800は、インタフェース808も有し、このインタフェース808は、マクロ基地局または低電力基地局などの、最強隣接セルを含む隣接セルに、セル選択オフセットパラメータを送信するように構成されている。例えば、インタフェース808は、X2APプロトコルまたは他の適切なプロトコルによる少なくとも1つのメッセージとして、セル選択オフセットパラメータを送信するように構成されてもよい。
上述のように、電子処理回路806は、サービング基地局120と隣接基地局114の両方の範囲内の複数のUEのそれぞれからでもよい複数の報告に基づいて、セル選択オフセットの送信を決定するように構成されてもよい。例えば、処理回路806は、干渉キャンセル能力を持たず、かつ低電力基地局の拡大範囲エリア内に位置しているUEの数が、閾値より多いという隣接基地局から受信した報告に基づいて、セル選択オフセットを送信するように決定してもよい。その決定は、選択オフセットパラメータが多くのUEの全てに適用されることになっているときに行われてもよい。
図8Bは、上述のLTE通信ネットワークのeNBまたは他の送信ノード用の送信機802のブロック図である。この送信機の複数の構成要素については、周知であり、例えば非特許文献2の6.3節および6.4節に記載されている。適切な生成器812が、シンボルを有する適切な信号を生成して、変調マッパ814に提供し、この変調マッパ814は、複素変調シンボルを生成する。レイヤマッパ816は、変調シンボルを、一般にeNBのアンテナポートに対応する、1つ以上の送信レイヤにマッピングする。REマッパ818は、各アンテナポートに対する変調シンボルをそれぞれのREにマッピングし、それによって一連のRB、サブフレーム、およびフレームを形成する。OFDM信号生成器820は、来るべき送信に備えて、1つ以上の複素時間領域OFDM信号を生成する。
図8Aおよび8Bに示す機能ブロックが、種々の等価になるやり方で、結合され再編成されてもよいことと、機能の多くが、1つ以上の適切にプログラムされたデジタル信号プロセッサで行われてもよいことが分かるであろう。さらに、機能ブロック間の接続と、機能ブロックによって提供または交換される情報とは、デバイスが、上述の方法およびデジタル通信システムのデバイスの動作に係わる他の方法を、実施するのを可能にする種々のやり方で変更されてもよい。
図9は、上述の方法を実施することができるUE内の装置500のブロック図である。図9に示す機能ブロックは、種々の等価になるやり方で、結合され再編成されてもよいことと、機能の多くは、1つ以上の適切にプログラムされたデジタル信号プロセッサで行われてもよいこととが分かるであろう。さらに、図9に示す機能ブロック間の接続と、機能ブロックによって提供または交換される情報とは、UEがUEの動作に係わる他の方法を実施するのを可能にする種々のやり方で変更されてもよい。
図9に示すように、UEは、アンテナ502を通じてDL無線信号を受信し、通常、フロントエンド受信機(FeRX)504において受信無線信号をアナログベースバンド信号にダウンコンバートする。ベースバンド信号は、帯域幅BW0を有するアナログフィルタ506でスペクトル整形され、フィルタ506で生成されたその整形ベースバンド信号は、アナログ・デジタルコンバータ(ADC)508でアナログからデジタル形式に変換される。
デジタルベースバンド信号は、DL信号に含まれる同期信号または同期シンボルの帯域幅に対応する帯域幅WBsyncを有するデジタルフィルタ510によって、さらにスペクトル整形される。フィルタ510によって生成された整形信号は、例えばLTEなどの特定の通信ネットワークに関して仕様が定められている1つ以上のセルサーチ方法を実行するセルサーチ部512に提供される。通常、それらのセルサーチ方法は、受信信号の中の所定の一次および/または二次同期チャネル(P/S−SCH)信号の検出に係わる。
デジタルベースバンド信号は、ADC508によって、帯域幅BW0を有するデジタルフィルタ514にも提供され、フィルタされたデジタルベースバンド信号は、高速フーリエ変換(FFT)、またはベースバンド信号の周波数領域(スペクトル)表現を生成する他の適切なアルゴリズムを実施するプロセッサ516に提供される。チャネル推定部518は、制御部520から提供される制御信号およびタイミング信号に基づいて、プロセッサ516から信号を受信して、複数のサブキャリアiおよびセルjのそれぞれに関するチャネル推定値Hi,jを生成する。制御部520は、その制御情報およびタイミング情報をプロセッサ516にも提供する。
チャネル推定器518は、チャネル推定値Hiをデコーダ522および信号電力推定部524に提供する。デコーダ522は、プロセッサ516からも信号を受信し、上述のRRCメッセージまたは他のメッセージから情報を抽出するように適切に構成され、通常、UE(図示せず)でさらに処理される信号を生成する。信号電力推定器524は、受信信号測定値(例えば、RSRP、受信サブキャリア電力、信号対干渉比(SIR)などの推定値)を生成する。信号電力推定器524は、制御部520から提供される制御信号に応えて、種々のやり方でRSRP、RSRQ、受信信号強度インジケータ(RSSI)、受信サブキャリア電力、SIR、および他の関連測定値の推定値を生成してもよい。信号電力推定器524が生成する電力推定値は、通常、UEにおける更なる信号処理において使用される。
信号電力推定器524(ついでに言えば、またはサーチャ512)は、参照信号または他の信号を処理する適切な信号相関器を有するように構成されている。
UE500は、ベースバンド・メッセージ・プロセッサ526およびフロントエンド送信機(FE TX)528も有し、それらは一緒に、制御部520の制御のもとに、UEからアンテナ502を通じて送信されるメッセージおよび他の信号を、生成しアップコンバートする。例えば、FE TX528は、個別制御チャネルでUEの干渉キャンセル能力の表示およびジオメトリ値を送信することができ、ジオメトリ値がサービング基地局120からUE500に送信されるジオメトリ閾値より小さい場合、表示およびジオメトリ値は送信されてもよい。
図9に示す構成において、制御部520は、サーチャ512、プロセッサ516、チャネル推定部518、信号電力推定器524、および他のコンポーネントを、構成するために必要な実質上全てのことを把握している。一例として、これらのデバイスは、UEの干渉キャンセル能力と、UEがサービング基地局およびマイクロ/ピコ/フェムトセルなどの1つ以上の隣接基地局から受信した信号の測定値とをサービング基地局に知らせるようにとの通知、ならびに隣接基地局に対するジオメトリの決定においてUEが使用するジオメトリ閾値を受信するように構成されてもよい。推定部518に関しては、これには、方法とセルID(例えば、参照信号抽出および参照信号のセル固有スクランブリングのため)の両方を含む。サーチャ512と制御部520との通信には、セルIDおよび例えばサイクリックプレフィックス構成などを含む。
制御部520は、通常は相関器を有するか、または相関器機能を実施してもよく、eNB120、114、112が伝達する情報を受け取るようにも構成されてもよい。上述のように、制御部520は、電子処理回路を有してもよく、この電子処理回路は、ジオメトリ閾値に基づいて、隣接基地局に対するUEのジオメトリを示すジオメトリ値を決定するように構成されている。例えば、制御部520は、式(1)に従ってジオメトリ値を決定してもよい。
UEの制御部および他のブロックは、1つ以上のメモリに格納された情報を処理する適切にプログラムされた1つ以上の電子プロセッサ、ロジックゲートの集合体などによって実施されてもよい。格納される情報には、上述の方法を制御部に実施可能にさせるプログラム命令およびデータを有してもよい。制御部は、その動作を容易にするタイマなどを通常は有することが分かるであろう。
上述の方法およびデバイスは、種々の等価になるやり方で、結合され再編成されてもよい。方法は、1つ以上の適切にプログラムされたか、または構成された、デジタル信号プロセッサおよび他の公知の電子回路(例えば、専用の機能を行うように相互接続された個々のロジックゲート、または特定用途向け集積回路)によって行われてもよい。本発明の多くの態様について、例えばプログラム可能なコンピュータシステムの要素などによって行われてもよい、一連の動作に関して述べている。本発明を具現するUEには、例えば、移動電話機、ページャ、ヘッドセット、ラップトップコンピュータ、および他の移動端末などを含む。さらに加えて、本発明は、コンピュータベースのシステム、プロセッサ内蔵システム、または媒体から命令を読み込みその命令を実行できる他のシステムなどの、命令実行システム、装置、またはデバイスが使用する、またはそれとの関連で使用される適切な命令のセットをその中に格納している、任意の形態のコンピュータで読み取り可能な記憶媒体内に完全に具現されると考えられてもよい。
上述の手順は、例えば送信機と受信機との間の通信チャネルの時間的に変化する特性に対応するために、必要に応じて繰り返し実行されることが分かるであろう。さらに、本明細書に記載の方法および装置を、種々のシステムノードにおいて実施しうることが理解されるであろう。
理解を容易にするために、本発明の多くの態様について、例えばプログラム可能なコンピュータシステムの要素などによって行われてもよい一連の動作に関して記載している。種々の動作は、専用回路(例えば、専用の機能を行うように相互接続された個々のロジックゲート、または特定用途向け集積回路)によって、または1つ以上のプロセッサによって実行されるプログラム命令によって、またはこれら両方の組み合わせによって行うことができることが認識されるであろう。本発明の実施形態を実施する無線デバイスは、例えば、移動電話機、ページャ、ヘッドセット、ラップトップコンピュータ、および他の移動端末、基地局などに含まれてもよい。
さらに加えて、本発明は、コンピュータベースのシステム、プロセッサ内蔵システム、または記憶媒体から命令を読み込みその命令を実行できる他のシステムなどの、命令実行システム、装置、またはデバイスが使用する、またはそれとの関連で使用される適切な命令のセットをその中に格納している、任意の形態のコンピュータで読み取り可能な記憶媒体内に完全に具現されると考えられてもよい。本明細書での使用においては、「コンピュータで読み取り可能な媒体」は、命令実行システム、装置、またはデバイスが使用する、またはそれとの関連で使用されるプログラムを、収容、格納、または伝送することができる任意の手段であってもよい。コンピュータで読み取り可能な媒体は、例えば、電子、磁気、光、電磁、赤外線、または半導体のシステム、装置、またはデバイスであってもよいが、これらに限定されない。コンピュータで読み取り可能な媒体のより具体的な例(網羅的なリストではない)には、1つ以上の線を有する電気接続、フロッピーディスク、ランダムアクセスメモリ(RAM)、リードオンリメモリ(ROM)、消去可能プログラム可能リードオンリメモリ(EPROMまたはフラッシュメモリ)、および光ファイバを含む。
従って、本発明は、多くの異なる形態で具現されてもよい。それらの形態の全てが上記されているわけではないが、それらの形態の全ては、本発明の範囲内に入ると考えられる。本発明の種々の態様のそれぞれに関して、そのような形態のいずれも、記載の動作を行うように「構成されたロジック」、あるいは記載の動作を行う「ロジック」と呼んでもよい。

Claims (23)

  1. サービング基地局と、少なくとも1つの隣接基地局と、前記サービング基地局と前記少なくとも1つの隣接基地局の通信範囲内に位置する少なくとも1つのユーザ装置(UE)と、を有する通信ネットワークの前記サービング基地局を動作させる方法であって、
    少なくとも1つのUEの干渉キャンセル能力と、前記少なくとも1つのUEが前記サービング基地局および隣接基地局から受信する信号の測定値と、を前記サービング基地局に知らせるための少なくとも1つの通知であって、前記隣接基地局に対する前記少なくとも1つのUEのジオメトリを決定するためのジオメトリ閾値を含む前記少なくとも1つの通知を前記サービング基地局が送信するステップと、
    前記隣接基地局に対する少なくとも1つのUEのジオメトリの表示を含む少なくとも1つの報告に基づいて、前記隣接基地局の範囲を拡大するためのセル選択オフセットパラメータを生成するかを決定するステップと、
    を含むことを特徴とする方法。
  2. 前記サービング基地局が、前記セル選択オフセットパラメータを送信するステップをさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記サービング基地局が、X2アプリケーションプロトコルまたはS1アプリケーションプロトコルによる少なくとも1つのメッセージとして前記セル選択オフセットパラメータを送信することを特徴とする請求項2に記載の方法。
  4. 前記サービング基地局は、ブロードキャスト制御チャネル上のメッセージを送信することで少なくとも1つの通知を送信することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  5. 前記測定値は、前記少なくとも1つのUEが前記サービング基地局及び前記隣接基地局から受信する参照信号の受信電力を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  6. 前記セル選択オフセットパラメータを生成するかは、複数の報告に基づき決定されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  7. 前記セル選択オフセットパラメータを生成するかは、干渉キャンセル能力を有さないUEの数が前記ジオメトリ閾値より大きく、かつ、前記セル選択オフセットパラメータを前記数のUEの総てに適用したときの前記隣接基地局の拡大した範囲内に位置するUEの数の報告に基づき決定されることを特徴とする請求項6に記載の方法。
  8. サービング基地局と、少なくとも1つの隣接基地局と、前記サービング基地局と前記少なくとも1つの隣接基地局の通信範囲内に位置するユーザ装置(UE)と、を有する通信ネットワークの前記UEを動作させる方法であって、
    前記UEの干渉キャンセル能力と、前記UEが前記サービング基地局および隣接基地局から受信する信号の測定値と、を前記サービング基地局に知らせるための通知であって、前記隣接基地局に対する前記UEのジオメトリを決定するためのジオメトリ閾値を含む前記通知を前記UEが受信するステップと、
    前記ジオメトリ閾値に基づいて、前記隣接基地局に対する前記UEのジオメトリを表すジオメトリ値を決定するステップと、
    を含むことを特徴とする方法。
  9. 前記UEは、前記ジオメトリ値gを、
    g=RSRPserving/RSRPneighbor
    により決定し、ここで、RSRPservingは、前記UEで測定される前記サービング基地局の参照信号の受信電力であり、RSRPneighborは、前記UEで測定される前記隣接基地局の参照信号の受信電力であることを特徴とする請求項8に記載の方法。
  10. 前記UEの干渉キャンセル能力の表示と、前記ジオメトリ値を、個別制御チャネルで送信するステップをさらに含むことを特徴とする請求項8に記載の方法。
  11. 前記表示と、前記ジオメトリ値は、前記ジオメトリ値が前記ジオメトリ閾値より小さいと送信されることを特徴とする請求項10に記載の方法。
  12. サービング基地局と、少なくとも1つの隣接基地局と、前記サービング基地局と前記少なくとも1つの隣接基地局の通信範囲内に位置する少なくとも1つのユーザ装置(UE)と、を有する通信ネットワークの前記サービング基地局内の装置であって、
    少なくとも1つのUEの干渉キャンセル能力と、前記少なくとも1つのUEが前記サービング基地局および隣接基地局から受信する信号の測定値と、を前記サービング基地局に知らせるための少なくとも1つの通知であって、前記隣接基地局に対する前記少なくとも1つのUEのジオメトリを決定するためのジオメトリ閾値を含む前記少なくとも1つの通知を送信する様に構成された送信機と、
    前記隣接基地局に対する前記少なくとも1つのUEのジオメトリの表示を含む少なくとも1つの報告に基づいて、前記隣接基地局の範囲を拡大するためのセル選択オフセットパラメータを生成するかを決定するように構成された電子処理回路と、
    を備えていることを特徴とする装置。
  13. 前記セル選択オフセットパラメータを送信する様に構成されたインタフェースをさらに備えていることを特徴とする請求項12に記載の装置。
  14. 前記インタフェースは、X2アプリケーションプロトコルまたはS1アプリケーションプロトコルによる少なくとも1つのメッセージとして前記セル選択オフセットパラメータを送信する様に構成されていることを特徴とする請求項13に記載の装置。
  15. 前記インタフェースは、X2アプリケーションプロトコルまたはS1アプリケーションプロトコルによる少なくとも1つのメッセージとして、前記隣接基地局にハンドオーバされるUEの受信機種別を送信する様に構成されていることを特徴とする請求項13に記載の装置。
  16. 前記送信機は、ブロードキャスト制御チャネル又は個別制御チャネル上の少なくとも1つのメッセージとして、少なくとも1つの通知を送信する様に構成されていることを特徴とする請求項12に記載の装置。
  17. 前記測定値は、前記少なくとも1つのUEが前記サービング基地局及び前記隣接基地局から受信する参照信号の受信電力を含むことを特徴とする請求項12に記載の装置。
  18. 前記電子処理回路は、複数の報告に基づき前記セル選択オフセットパラメータを生成するかを決定することを特徴とする請求項12に記載の装置。
  19. 前記電子処理回路は、干渉キャンセル能力を有さないUEの数が前記ジオメトリ閾値より大きく、かつ、前記セル選択オフセットパラメータを前記数のUEの総てに適用したときの前記隣接基地局の拡大した範囲内に位置するUEの数の報告に基づき、前記セル選択オフセットパラメータを生成するかを決定することを特徴とする請求項18に記載の装置。
  20. サービング基地局と、少なくとも1つの隣接基地局と、前記サービング基地局と前記少なくとも1つの隣接基地局の通信範囲内に位置するユーザ装置(UE)と、を有する通信ネットワークの前記UE内の装置であって、
    前記UEの干渉キャンセル能力と、前記UEが前記サービング基地局および隣接基地局から受信する信号の測定値と、を前記サービング基地局に知らせるための通知であって、前記隣接基地局に対する前記UEのジオメトリを決定するためのジオメトリ閾値を含む前記通知を受信する様に構成された受信機と、
    前記ジオメトリ閾値に基づいて、前記隣接基地局に対する前記UEのジオメトリを表すジオメトリ値を決定する様に構成された電子処理回路と、
    を備えていることを特徴とする装置。
  21. 前記電子処理回路は、前記ジオメトリ値gを、
    g=RSRPserving/RSRPneighbor
    と決定する様に構成され、ここで、RSRPservingは、前記UEで測定される前記サービング基地局の参照信号の受信電力であり、RSRPneighborは、前記UEで測定される前記隣接基地局の参照信号の受信電力であることを特徴とする請求項20に記載の装置。
  22. 前記UEの干渉キャンセル能力の表示と、前記ジオメトリ値を、個別制御チャネルで送信する様に構成された送信機をさらに備えていることを特徴とする請求項21に記載の装置。
  23. 前記送信機は、前記ジオメトリ値が前記ジオメトリ閾値より小さいと、前記表示と、前記ジオメトリ値を送信する様に構成されていることを特徴とする請求項22に記載の装置。
JP2014508790A 2011-05-06 2012-05-03 隣接セルの範囲を拡大する方法および装置 Expired - Fee Related JP5961685B2 (ja)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201161483398P 2011-05-06 2011-05-06
US61/483,398 2011-05-06
US13/457,237 2012-04-26
US13/457,237 US9451515B2 (en) 2011-05-06 2012-04-26 Methods and apparatus for neighbor cell range extension
PCT/EP2012/058061 WO2012152633A1 (en) 2011-05-06 2012-05-03 Methods and apparatus for neighbor cell range extension

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2014519235A true JP2014519235A (ja) 2014-08-07
JP5961685B2 JP5961685B2 (ja) 2016-08-02

Family

ID=47090532

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2014508790A Expired - Fee Related JP5961685B2 (ja) 2011-05-06 2012-05-03 隣接セルの範囲を拡大する方法および装置

Country Status (7)

Country Link
US (1) US9451515B2 (ja)
EP (1) EP2705695B1 (ja)
JP (1) JP5961685B2 (ja)
CN (1) CN103650592B (ja)
CL (1) CL2013003181A1 (ja)
RU (1) RU2599046C2 (ja)
WO (1) WO2012152633A1 (ja)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015023454A (ja) * 2013-07-19 2015-02-02 株式会社Nttドコモ 基地局、ユーザ装置及び干渉低減方法
JP2016127383A (ja) * 2014-12-26 2016-07-11 株式会社Nttドコモ ユーザ装置、基地局、移動通信システム、及び機能利用制御方法
JPWO2014136620A1 (ja) * 2013-03-06 2017-02-09 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信システム、受信方法、送信方法及び通信方法
US10547550B2 (en) 2014-07-02 2020-01-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for inter-cell load balance in wireless communication system
US10701604B2 (en) 2015-05-15 2020-06-30 Fujitsu Limited Radio communication system, radio base station apparatus, terminal apparatus, and radio communication method

Families Citing this family (57)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20130126703A (ko) * 2011-02-12 2013-11-20 후지쯔 가부시끼가이샤 이종 네트워크에서 셀을 선택하기 위한 방법 및 장치
CN102196542B (zh) * 2011-05-27 2014-06-25 上海华为技术有限公司 功率控制方法、设备和系统
US20140198655A1 (en) * 2011-06-01 2014-07-17 Ntt Docomo, Inc. Enhanced local access in mobile communications using small node devices
US8774813B2 (en) * 2011-08-11 2014-07-08 Verizon Patent And Licensing Inc. Interference management
US8914028B2 (en) 2011-08-15 2014-12-16 Alcatel Lucent Automated triggers for application of cell association bias and/or interference mitigation techniques
EP2756726A4 (en) 2011-09-12 2015-11-11 Ntt Docomo Inc METHOD AND APPARATUS AT THE PHYSICAL LAYER LEVEL AND CONNECTIONS FOR MOBILE COMMUNICATIONS
US9161293B2 (en) * 2011-09-28 2015-10-13 Avaya Inc. Method and apparatus for using received signal strength indicator (RSSI) filtering to provide air-time optimization in wireless networks
US9692539B2 (en) * 2011-11-04 2017-06-27 Qualcomm Incorporated Incremental interference cancelation capability and signaling
US9331832B2 (en) * 2011-11-14 2016-05-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and arrangements in a wireless communication system
US9426714B2 (en) 2012-03-30 2016-08-23 Qualcomm Incorporated Wireless communication in view of time varying interference
US9231723B2 (en) * 2012-05-11 2016-01-05 Intel Corporation Coordinated dynamic point selection (DPS) with cell range expansion in a coordinated multipoint (CoMP) system
US9295022B2 (en) 2012-05-18 2016-03-22 Comcast Cable Communications, LLC. Wireless network supporting extended coverage of service
WO2013181842A1 (zh) * 2012-06-08 2013-12-12 华为技术有限公司 一种微小区覆盖调整方法及设备、系统
WO2014017155A1 (ja) * 2012-07-27 2014-01-30 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信システムおよび無線基地局
WO2014021759A2 (en) 2012-08-03 2014-02-06 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for use in a mobile communication network
US9374715B2 (en) * 2012-09-26 2016-06-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Intercell interference coordination for machine to machine communications
WO2014059671A1 (en) * 2012-10-19 2014-04-24 Broadcom Corporation Random access procedure and related apparatus
WO2014077765A1 (en) 2012-11-13 2014-05-22 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for triggering of specific operation mode for terminals operating in extended long range
PL3846576T3 (pl) 2012-11-13 2023-07-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Sposób działania urządzenia bezprzewodowego w sieci komunikacji komórkowej i odpowiadające urządzenie bezprzewodowe
US9596636B2 (en) * 2012-12-03 2017-03-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method performed by a network node, network node and computer program for supporting cell selection of user equipments in a wireless communication network
US20140177558A1 (en) * 2012-12-20 2014-06-26 Futurewei Technologies, Inc. System and Methods for Almost Blank Subframe (ABS) Density and Range Extension Optimization in Heterogeneous Networks
KR102018316B1 (ko) * 2013-02-28 2019-09-05 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 간섭 측정을 위한 제어정보의 전송 방법 및 장치
US9503952B2 (en) 2013-03-08 2016-11-22 Futurewei Technologies, Inc. Systems and methods for interference cancellation capability reporting and user equipment offloading in heterogeneous networks
CN104080118B (zh) * 2013-03-29 2019-07-23 上海诺基亚贝尔股份有限公司 关于小区覆盖扩展的偏置调整的方法、装置与系统
US9723497B2 (en) * 2013-04-04 2017-08-01 Qualcomm Incorporated Network assisted interference cancellation/suppression for multiple services
GB2515257A (en) 2013-04-15 2014-12-24 Sony Corp Telecommunications apparatus and methods
GB2513115A (en) * 2013-04-15 2014-10-22 Sony Corp Telecommunications apparatus and methods
WO2014184811A2 (en) * 2013-05-16 2014-11-20 Indian Institute Of Technology Hyderabad Interference cancellation enhancement in hetnets through coordinated simo/mimo interference codes
CN104429108A (zh) * 2013-06-07 2015-03-18 华为技术有限公司 测量参数配置方法、用户设备及装置
WO2014205677A1 (zh) * 2013-06-26 2014-12-31 华为技术有限公司 接入控制方法和设备
EP2833670B1 (en) * 2013-07-29 2016-03-02 Alcatel Lucent Apparatuses, methods and computer programs for macro and small cell base station transceivers and mobile transceivers to provide handover information
CN105432110A (zh) * 2013-07-30 2016-03-23 中兴通讯(美国)公司 用于lte的进一步增强的基于非ca的icic的小区识别的方法和装置
WO2015020594A1 (en) * 2013-08-08 2015-02-12 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Channel quality indicator adjustment to account for network-assisted interference cancellation
US20150049672A1 (en) * 2013-08-14 2015-02-19 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for avoiding or escaping cell range expansion (cre) in a heterogeneous network
WO2015026284A1 (en) * 2013-08-19 2015-02-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Selective interference cancellation in the range-expansion region of a heterogeneous network
WO2015024263A1 (zh) * 2013-08-23 2015-02-26 华为技术有限公司 基于V-HetNet的下行控制信号的传输方法及设备
CN104519512B (zh) * 2013-09-30 2020-01-10 锐迪科(重庆)微电子科技有限公司 一种自动邻区关系小区检测方法
CN104995945B (zh) * 2014-01-03 2019-09-03 华为技术有限公司 传输控制方法、节点设备及用户设备
US20170013622A1 (en) * 2014-01-22 2017-01-12 Zte Corporation Carrier swapping for lte-u (lte-unlicensed spectrum) method and apparatus
JP6411383B2 (ja) * 2014-01-31 2018-10-24 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America 端末及びハンドオーバ判定方法
US9408118B2 (en) 2014-03-05 2016-08-02 T-Mobile Usa, Inc. Traffic management for heterogenous networks
US9408180B2 (en) 2014-03-05 2016-08-02 T-Mobile Usa, Inc. Traffic management for heterogenous networks
US9635566B2 (en) 2014-04-25 2017-04-25 At&T Intellectual Property I, L.P. Enhancement of access points to support heterogeneous networks
US9516564B2 (en) 2014-04-25 2016-12-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Enhancement of a cell reselection parameter in heterogeneous networks
US20150334659A1 (en) * 2014-05-16 2015-11-19 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and Nodes of a Wireless Network for Deciding on Switching Off of a Network Node
US9621294B2 (en) 2014-10-02 2017-04-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Enhancement of inter-cell interference coordination with adaptive reduced-power almost blank subframes based on neighbor cell profile data
US10764773B2 (en) * 2014-11-19 2020-09-01 Sony Corporation Apparatus including an acquirer to acquire a parameter for a user relating to interference cancellation and a controller to perform measurement reporting of a cell in accordance with the parameter
US10123356B2 (en) 2015-04-27 2018-11-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Robust selection of PRACH repetition level for MTC enhanced coverage
US10356710B2 (en) * 2015-05-01 2019-07-16 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and system for mobile device to utilize channels with low power consumption
US10148332B2 (en) 2015-05-28 2018-12-04 Futurewei Technologies, Inc. System and method for multi-level beamformed non-orthogonal multiple access communications
RU2701991C1 (ru) 2015-12-11 2019-10-02 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Узел радиосети, беспроводное устройство и способы
US9888420B2 (en) * 2016-06-29 2018-02-06 Alcatel-Lucent Usa Inc. Processing handovers for mobile terminals capable of interference cancellation
US11736184B2 (en) * 2016-08-30 2023-08-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Cellular service improvement and extension by user equipment
KR102542595B1 (ko) 2017-02-28 2023-06-14 삼성전자 주식회사 eICIC 기능을 지원하는 무선 통신 시스템에서 핸드 오버 방법 및 장치
AU2018246120B2 (en) 2017-03-27 2021-10-14 Cidra Corporate Services Llc Removal of hydrophobic particles using carbon dioxide
JP7283452B2 (ja) * 2020-08-11 2023-05-30 トヨタ自動車株式会社 情報処理システム、情報処理装置および情報処理プログラム
US11632271B1 (en) 2022-02-24 2023-04-18 T-Mobile Usa, Inc. Location-based channel estimation in wireless communication systems

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010032351A1 (ja) * 2008-09-19 2010-03-25 パナソニック株式会社 移動端末、マクロ基地局およびセル選択システム
JP2010258845A (ja) * 2009-04-27 2010-11-11 Hitachi Ltd 無線通信システムおよび無線通信方法ならびに基地局装置
WO2011050338A1 (en) * 2009-10-22 2011-04-28 Qualcomm Incorporated Determination of cell reselection parameters by the access point
WO2011126932A1 (en) * 2010-04-10 2011-10-13 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method and apparatus for directing traffic between overlying macrocells and microcells

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5680419A (en) 1994-08-02 1997-10-21 Ericsson Inc. Method of and apparatus for interference rejection combining in multi-antenna digital cellular communications systems
US5740166A (en) * 1996-03-18 1998-04-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson United access channel for use in a mobile communications system
US7054635B1 (en) 1998-11-09 2006-05-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Cellular communications network and method for dynamically changing the size of a cell due to speech quality
JP4150239B2 (ja) * 2002-10-03 2008-09-17 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システム、基地局、移動局、及びセル制御方法
US8463270B2 (en) 2006-05-05 2013-06-11 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for providing adjusted handoff parameters based on receiver classification
CN100466843C (zh) * 2006-07-05 2009-03-04 华为技术有限公司 一种基于小区独立偏置量的小区切换方法
US8830926B2 (en) * 2008-10-27 2014-09-09 Nokia Siemens Networks Oy Method for network co-ordination in a mobile communications system and apparatus thereof
MX2011004895A (es) * 2008-11-10 2011-05-30 Nokia Corp Informacion de medicion de las celulas vecinas.
US8429475B2 (en) * 2009-02-27 2013-04-23 Research In Motion Limited State dependent advanced receiver processing in a wireless mobile device
JP5601803B2 (ja) * 2009-08-06 2014-10-08 シャープ株式会社 通信システム、通信方法及び基地局
US9231795B2 (en) * 2010-01-18 2016-01-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Communication apparatus and precoding method based on multiple cells and multiple users
US20110194513A1 (en) * 2010-02-10 2011-08-11 Electronics And Telecommunications Research Institute Method for controlling transmitting power of control channel of csg pico base station
US9609536B2 (en) * 2010-04-13 2017-03-28 Qualcomm Incorporated Measurement of received power and received quality in a wireless communication network
US8917700B2 (en) * 2010-09-17 2014-12-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for interference mitigation in wireless networks
WO2012100822A1 (en) 2011-01-26 2012-08-02 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) A method and a network node for determining an offset for selection of a cell of a first radio network node
US8660028B2 (en) * 2011-03-28 2014-02-25 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for relaying peer discovery information in WWAN
CN103650584B (zh) 2011-05-12 2017-08-25 瑞典爱立信有限公司 基站中的方法、基站、计算机程序和计算机程序产品

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010032351A1 (ja) * 2008-09-19 2010-03-25 パナソニック株式会社 移動端末、マクロ基地局およびセル選択システム
JP2010258845A (ja) * 2009-04-27 2010-11-11 Hitachi Ltd 無線通信システムおよび無線通信方法ならびに基地局装置
WO2011050338A1 (en) * 2009-10-22 2011-04-28 Qualcomm Incorporated Determination of cell reselection parameters by the access point
WO2011126932A1 (en) * 2010-04-10 2011-10-13 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method and apparatus for directing traffic between overlying macrocells and microcells

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPWO2014136620A1 (ja) * 2013-03-06 2017-02-09 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信システム、受信方法、送信方法及び通信方法
JP2019033513A (ja) * 2013-03-06 2019-02-28 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信システム、受信方法、送信方法及び通信方法
JP2015023454A (ja) * 2013-07-19 2015-02-02 株式会社Nttドコモ 基地局、ユーザ装置及び干渉低減方法
US10547550B2 (en) 2014-07-02 2020-01-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for inter-cell load balance in wireless communication system
US11463363B2 (en) 2014-07-02 2022-10-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for inter-cell load balance in wireless communication system
JP2016127383A (ja) * 2014-12-26 2016-07-11 株式会社Nttドコモ ユーザ装置、基地局、移動通信システム、及び機能利用制御方法
US10701604B2 (en) 2015-05-15 2020-06-30 Fujitsu Limited Radio communication system, radio base station apparatus, terminal apparatus, and radio communication method

Also Published As

Publication number Publication date
RU2599046C2 (ru) 2016-10-10
CL2013003181A1 (es) 2014-06-20
US9451515B2 (en) 2016-09-20
EP2705695B1 (en) 2017-08-23
RU2013154100A (ru) 2015-06-20
CN103650592B (zh) 2017-08-08
CN103650592A (zh) 2014-03-19
US20120282864A1 (en) 2012-11-08
JP5961685B2 (ja) 2016-08-02
WO2012152633A1 (en) 2012-11-15
EP2705695A1 (en) 2014-03-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5961685B2 (ja) 隣接セルの範囲を拡大する方法および装置
US10924984B2 (en) Device, network, and method for utilizing a downlink discovery reference signal
US10098060B2 (en) Device, network, and method of cell discovery
US9337972B2 (en) Method for instructing user terminal to alleviate interference in a base station
US9331827B2 (en) Enhanced receiver configuration adaptive to cyclic prefix configuration
JP5890412B2 (ja) 異種ネットワークにおける受信器設定のアダプテーション
RU2573220C2 (ru) Способ и компоновка для сигнализации параметров в беспроводной сети
US10278120B2 (en) Method for controlling small cell and apparatus for same
US11290896B2 (en) Method and apparatus for enhanced new carrier type in wireless communication systems
WO2014183083A1 (en) Systems and methods for network adaptation support in wireless network
WO2014109689A1 (en) A radio node, a controlling node, a coordinating node and methods therein
CN103797865A (zh) 无线设备、网络节点以及其中的方法
EP3178249A2 (en) Methods and apparatuses for measurement enhancement in communication system
US20150334743A1 (en) Physical cell identifier and physical random access channel offset joint planning
CN108604970B (zh) 用于长期演进有执照辅助式接入(lte laa)与其他无线电接入技术的共存的技术

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20150407

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20160210

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20160215

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20160401

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20160606

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20160627

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5961685

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees